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内蔵電圧安定器の負荷のスムーズなスイッチオン

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アマチュア無線の練習では、KR142、KR1157、KR1168シリーズおよび同様の外国製の統合された調整可能な電圧安定器が広く使用されています。 ヒンジ要素の助けを借りて安定化された電圧の値を変更する可能性を使用して、そのような安定化装置を動作モードにスムーズに移行させることができます。 これは、整流器や安定器自体の過負荷を軽減したり、機器の電源を入れた瞬間のさまざまな種類のノイズ (スピーカーのクリック音など) を軽減したりするのに非常に役立ちます。

典型的な安定化回路を図に示します。

内蔵電圧安定器の負荷のスムーズなスイッチオン

コンデンサC1とC2の容量は、マイクロ回路の標準接続に対応します。 出力電圧は抵抗分圧器 R1R2 によって決まります。 スムーズな起動を保証する追加ユニットの要素は破線で描かれています。

スタビライザーがオンになると、超小型回路の出力に電圧が現れます。 コンデンサ C3 が充電し始めると、トランジスタ VT1 が開き、最初の時点では出力電圧は 2,4 V を超えません。コンデンサが充電されると、トランジスタが閉じ、コレクタの電圧が増加します。 したがって、出力電圧も上昇します。 コンデンサが充電されると、出力電圧は設定値に達します。 トランジスタは完全に閉じ、スタビライザーの動作には影響しません。

デバイスがオフになった後、コンデンサ C3 はダイオード VD1 および VD2、抵抗分圧器 R1R2、および負荷を通じて急速に放電されます。

出力電圧の立ち上がり時間は、主にコンデンサ C3 の静電容量と抵抗 R4 の抵抗に依存し、程度は低いですが、トランジスタの電流伝達係数にも依存します。

比較のため、スタビライザ出力電圧の立ち上がり時間を測定しました。 指定された変更を加えずに、出力電圧 15 V、負荷抵抗 15 オーム、整流器コンデンサと負荷フィルタ コンデンサの静電容量がそれぞれ 4700 μF の場合、この時間は約 30 ミリ秒でした。 そして、追加のノードを導入した後 - 約 1,5...2 秒。

すべてのコンデンサとトランジスタの許容電圧は、特定の電圧レギュレータの動作電圧に対応している必要があります。

同様に、スタビライザーは他のマイクロ回路に基づいて変更できますが、負の回路に含まれるスタビライザーの場合のみ、異なる構造のトランジスタを使用し、コンデンサの極性を変更する必要があります。 さらに、そのような追加のノードは、特定のシーケンスの供給電圧を提供するために、いくつかの出力電圧を備えた電源に導入することができます。

著者: I. Nechaev、クルスク

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